Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial
Este artículo describe los procesos de diseño y construcción de un equipo biomédico IoT para el monitoreo de la presión arterial de pacientes en su lugar de residencia. El equipo, de fácil operación, puede ser usado directamente por el paciente después de recibir una breve instrucción por parte del...
- Autores:
-
Quiroz Estrada, Alejandro
Acosta Amaya, Gustavo Alonso
Torres Villa, Róbinson Alberto
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/5138
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5138
https://doi.org/10.24050/reia.v18i35.1474
- Palabra clave:
- API
Presión arterial
Método oscilométrico
Servidor web IoT
API
blood pressure
IoT web server
oscillometric method
- Rights
- openAccess
- License
- Revista EIA - 2020
id |
REIA2_5d9bd0897c755e7d414a41edfc8d89ba |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.eia.edu.co:11190/5138 |
network_acronym_str |
REIA2 |
network_name_str |
Repositorio EIA . |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
Design of an internet of things (IoT) system for blood pressure monitoring |
title |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
spellingShingle |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial API Presión arterial Método oscilométrico Servidor web IoT API blood pressure IoT web server oscillometric method |
title_short |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
title_full |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
title_fullStr |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
title_full_unstemmed |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
title_sort |
Diseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterial |
dc.creator.fl_str_mv |
Quiroz Estrada, Alejandro Acosta Amaya, Gustavo Alonso Torres Villa, Róbinson Alberto |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Quiroz Estrada, Alejandro Acosta Amaya, Gustavo Alonso Torres Villa, Róbinson Alberto |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
API Presión arterial Método oscilométrico Servidor web IoT |
topic |
API Presión arterial Método oscilométrico Servidor web IoT API blood pressure IoT web server oscillometric method |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
API blood pressure IoT web server oscillometric method |
description |
Este artículo describe los procesos de diseño y construcción de un equipo biomédico IoT para el monitoreo de la presión arterial de pacientes en su lugar de residencia. El equipo, de fácil operación, puede ser usado directamente por el paciente después de recibir una breve instrucción por parte del personal sanitario. De esta manera se reducen los estados de agitación y estrés que suelen afectar esta variable fisiológica. En la construcción del prototipo se incorporan seis etapas de diseño que van desde la circuitería electrónica requerida para la captación y acondicionamiento analógico de la señal, hasta la inter-conectividad de dispositivos y transferencia de datos a la nube que propone el modelo IoT. Las pruebas y experimentos de validación sugieren que el prototipo cuenta con el potencial de brindar una solución al monitoreo de la presión arterial en el hogar, reduciendo los desplazamientos de los pacientes a los centros hospitalarios. |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2020-12-31 14:30:36 2022-06-17T20:21:05Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2020-12-31 14:30:36 2022-06-17T20:21:05Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2020-12-31 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Artículo de revista |
dc.type.eng.fl_str_mv |
Journal article |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF |
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv |
1794-1237 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5138 |
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv |
10.24050/reia.v18i35.1474 |
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv |
2463-0950 |
dc.identifier.url.none.fl_str_mv |
https://doi.org/10.24050/reia.v18i35.1474 |
identifier_str_mv |
1794-1237 10.24050/reia.v18i35.1474 2463-0950 |
url |
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5138 https://doi.org/10.24050/reia.v18i35.1474 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Batista, O., Del Rey, R., Ramos, J., Ruso, R. (2001). Una implementación efectiva del método oscilométrico para la medición de la presión arterial. Memorias II Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. La Habana, Cuba. https://docplayer.es/45718453-Una-implementacion-efectiva-del-metodo-oscilometrico-para-la-medicion-de-la-presion-arterial.html Bose, J., Das, K., Sahni, N. (2018). Web APIs for Internet of Things. Doi: 10.1109/ICACCI.2018.8554612 Champaneria, T., Nakhuva, B. (2015). Study of varius Internet of things plataforms. International Journal of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES) Vol.6, No.6 Claus, T. (2016). APIs Para Dummies, Edicion limita IBM. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. Cobos, A. (2016). Diseño e implementación de una arquitectura IoT basada en tecnologías Open Source. (Tesis en Master Universitario De Ingeniería De Telecomunicación), Departamento de Ingeniería Telemática, Escuela Técnica Superior De Ingeniería, Universidad de Sevilla, Sevilla. Core electronics. (2018). Startup with Onion omega 2. Retrieved from: https://core-electronics.com.au/tutorials/onion/onion-omega-2-how-to-run python-script-on-startup-boot.html Cuesta, A. (2004), Medición de la tensión arterial, errores más comunes. (Trabajo investigativo), Departament d’Infermeria, Universiat de Valéncia, Valencia. Fluke. (2019). BP Pump 2 NIBP Blood Pressure Simulator. https://www.flukebiomedical.com/products/biomedical-test-equipment/patient-monitor-simulators/bp-pump-2-nibp-blood-pressure-simulator Fundación BBVA. (2009). Libro de la salud cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y de la Fundación BBVA, 1.a edición. Bilbao, Editorial Nerea, S. A. Gómez, M., Ondelholf, D., Teernstra, L. (2014). ThingSpeak an API and Web Service for the Internet of Things. https://www.semanticscholar.org/paper/ThingSpeak-–-an-API-and-Web-Service-for-the-of-Maureira/5dcd7d5c5a6e30aa5fa3bc2fbcbf2caa5d2e0798#paper-header González, J. U., Olvera, D. J. (2013). Diseño y construcción de un sistema de monitoreo de signos vitales. (Tesis en Pregrado De Ingeniería en comunicaciones y Electrónica), Departamento De Ingeniería en comunicaciones y Electrónica, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior De Ingeniería Mecánica y Eléctrica, México D.F. Industria y Comercio. (2019). Organización internacional de métrologia legal (OIML). Disponible en: https://www.sic.gov.co/oiml Lehman, L. H. et al. (2015). "A Physiological Time Series Dynamics- Based Approach to Patient Monitoring and Outcome Prediction," in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 19, no. 3, pp. 1068-1076. Loureiro, R.(2015). Estudio plataformas IoT, Universitat Oberta de Catalunya. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42812/6/rloureiroTFC0615memoria.pdf Mathworks. (2020). React to channel activity with notification from IFTTT. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/use-ifttt-to-send-text-message-notification.html Nasiri, S., Sadoughi, F., Tadayon, M. H., & Dehnad, A. (2019). Security Requirements of Internet of Things-Based Healthcare System: a Survey Study. Acta informatica medica: AIM: journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia & Herzegovina: casopis Drustva za medicinsku informatiku BiH, 27(4), 253–258. https://doi.org/10.5455/aim.2019.27.253-258 NXP. (2012). Blood Pressure Monitor Fundamentals and Design. Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/applicationnote/AN4328.pdf OCEANO. (1996). Autodicactica oceano color volumen VI. Barcelona, Barc: OCEANO GRUPO EDITORIAL ISBN: 84-7764-930-8. Onion Corporation. (2020). Onion Omega 2 Documentation. Disponible en: https://docs.onion.io/omega2-docs/omega2p.html Ordunez, P. (2018). Hearts in the Americas: Hearts en Cuba. TEMAS DE SALUD. http://temas.sld.cu/hipertension/tag/oms/ Rodrigues, J. J. et al. (2018). "Enabling Technologies for the Internet of Health Things," in IEEE Access, vol. 6, pp. 13129-13141, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2789329. Vélez, A. (2019). Arquitecturas de referencia para IoT con trasnferencia segura de información. (Tesis en Especialización De Seguridad Informática), Escuela De Ciencias Básicas, Tecnlogía e Ingeniería, Universidad Nacional abierta y a diastancia, Tulua. |
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv |
https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1474/1392 |
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv |
Núm. 35 , Año 2021 |
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv |
15 |
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv |
35 |
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv |
35010 pp. 1 |
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv |
18 |
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv |
Revista EIA |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Revista EIA - 2020 |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Revista EIA - 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Fondo Editorial EIA - Universidad EIA |
dc.source.spa.fl_str_mv |
https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1474 |
institution |
Universidad EIA . |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.eia.edu.co/bitstreams/51840d03-7a7b-4991-b47d-b37dca8f75ce/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
2df91b639827595bacb294f10183422c |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad EIA |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1818099105524613120 |
spelling |
Quiroz Estrada, Alejandrofe9ecdc924fb5f339c7d40bf1808fbee300Acosta Amaya, Gustavo Alonsoc020b56b1b1b372d2db0fd24c6c16918300Torres Villa, Róbinson Alberto751c0af00261f69442f15c5411923c8c2020-12-31 14:30:362022-06-17T20:21:05Z2020-12-31 14:30:362022-06-17T20:21:05Z2020-12-311794-1237https://repository.eia.edu.co/handle/11190/513810.24050/reia.v18i35.14742463-0950https://doi.org/10.24050/reia.v18i35.1474Este artículo describe los procesos de diseño y construcción de un equipo biomédico IoT para el monitoreo de la presión arterial de pacientes en su lugar de residencia. El equipo, de fácil operación, puede ser usado directamente por el paciente después de recibir una breve instrucción por parte del personal sanitario. De esta manera se reducen los estados de agitación y estrés que suelen afectar esta variable fisiológica. En la construcción del prototipo se incorporan seis etapas de diseño que van desde la circuitería electrónica requerida para la captación y acondicionamiento analógico de la señal, hasta la inter-conectividad de dispositivos y transferencia de datos a la nube que propone el modelo IoT. Las pruebas y experimentos de validación sugieren que el prototipo cuenta con el potencial de brindar una solución al monitoreo de la presión arterial en el hogar, reduciendo los desplazamientos de los pacientes a los centros hospitalarios.This article describes the design and building processes of an IoT biomedical equipment for monitoring the blood pressure of patients at their place of residence. The equipment, easy to operate, can be used directly by the patient after receiving a brief instruction from healthcare personnel. In this way, the states of agitation and stress that usually affect this physiological variable are reduced. In the prototype building, six design stages are incorporated, ranging from the electronic circuitry required for analog signal acquisition and conditioning, to the inter-connectivity of devices and data transfer to the cloud proposed by the IoT model. Validation tests and experiments suggest that the prototype has the potential to provide a solution to monitoring blood pressure at home, reducing the displacement of patients to hospital centers.application/pdfspaFondo Editorial EIA - Universidad EIARevista EIA - 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1474APIPresión arterialMétodo oscilométricoServidor web IoTAPIblood pressureIoT web serveroscillometric methodDiseño de un sistema internet de las cosas (IoT) para el monitoreo de la presión arterialDesign of an internet of things (IoT) system for blood pressure monitoringArtículo de revistaJournal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Batista, O., Del Rey, R., Ramos, J., Ruso, R. (2001). Una implementación efectiva del método oscilométrico para la medición de la presión arterial. Memorias II Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. La Habana, Cuba. https://docplayer.es/45718453-Una-implementacion-efectiva-del-metodo-oscilometrico-para-la-medicion-de-la-presion-arterial.htmlBose, J., Das, K., Sahni, N. (2018). Web APIs for Internet of Things. Doi: 10.1109/ICACCI.2018.8554612Champaneria, T., Nakhuva, B. (2015). Study of varius Internet of things plataforms. International Journal of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES) Vol.6, No.6Claus, T. (2016). APIs Para Dummies, Edicion limita IBM. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.Cobos, A. (2016). Diseño e implementación de una arquitectura IoT basada en tecnologías Open Source. (Tesis en Master Universitario De Ingeniería De Telecomunicación), Departamento de Ingeniería Telemática, Escuela Técnica Superior De Ingeniería, Universidad de Sevilla, Sevilla.Core electronics. (2018). Startup with Onion omega 2. Retrieved from: https://core-electronics.com.au/tutorials/onion/onion-omega-2-how-to-run python-script-on-startup-boot.htmlCuesta, A. (2004), Medición de la tensión arterial, errores más comunes. (Trabajo investigativo), Departament d’Infermeria, Universiat de Valéncia, Valencia.Fluke. (2019). BP Pump 2 NIBP Blood Pressure Simulator. https://www.flukebiomedical.com/products/biomedical-test-equipment/patient-monitor-simulators/bp-pump-2-nibp-blood-pressure-simulatorFundación BBVA. (2009). Libro de la salud cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y de la Fundación BBVA, 1.a edición. Bilbao, Editorial Nerea, S. A.Gómez, M., Ondelholf, D., Teernstra, L. (2014). ThingSpeak an API and Web Service for the Internet of Things. https://www.semanticscholar.org/paper/ThingSpeak-–-an-API-and-Web-Service-for-the-of-Maureira/5dcd7d5c5a6e30aa5fa3bc2fbcbf2caa5d2e0798#paper-headerGonzález, J. U., Olvera, D. J. (2013). Diseño y construcción de un sistema de monitoreo de signos vitales. (Tesis en Pregrado De Ingeniería en comunicaciones y Electrónica), Departamento De Ingeniería en comunicaciones y Electrónica, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior De Ingeniería Mecánica y Eléctrica, México D.F.Industria y Comercio. (2019). Organización internacional de métrologia legal (OIML). Disponible en: https://www.sic.gov.co/oimlLehman, L. H. et al. (2015). "A Physiological Time Series Dynamics- Based Approach to Patient Monitoring and Outcome Prediction," in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 19, no. 3, pp. 1068-1076.Loureiro, R.(2015). Estudio plataformas IoT, Universitat Oberta de Catalunya. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/42812/6/rloureiroTFC0615memoria.pdfMathworks. (2020). React to channel activity with notification from IFTTT. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/use-ifttt-to-send-text-message-notification.htmlNasiri, S., Sadoughi, F., Tadayon, M. H., & Dehnad, A. (2019). Security Requirements of Internet of Things-Based Healthcare System: a Survey Study. Acta informatica medica: AIM: journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia & Herzegovina: casopis Drustva za medicinsku informatiku BiH, 27(4), 253–258. https://doi.org/10.5455/aim.2019.27.253-258NXP. (2012). Blood Pressure Monitor Fundamentals and Design. Disponible en: https://www.nxp.com/docs/en/applicationnote/AN4328.pdfOCEANO. (1996). Autodicactica oceano color volumen VI. Barcelona, Barc: OCEANO GRUPO EDITORIAL ISBN: 84-7764-930-8.Onion Corporation. (2020). Onion Omega 2 Documentation. Disponible en: https://docs.onion.io/omega2-docs/omega2p.htmlOrdunez, P. (2018). Hearts in the Americas: Hearts en Cuba. TEMAS DE SALUD. http://temas.sld.cu/hipertension/tag/oms/Rodrigues, J. J. et al. (2018). "Enabling Technologies for the Internet of Health Things," in IEEE Access, vol. 6, pp. 13129-13141, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2789329.Vélez, A. (2019). Arquitecturas de referencia para IoT con trasnferencia segura de información. (Tesis en Especialización De Seguridad Informática), Escuela De Ciencias Básicas, Tecnlogía e Ingeniería, Universidad Nacional abierta y a diastancia, Tulua.https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1474/1392Núm. 35 , Año 2021153535010 pp. 118Revista EIAPublicationOREORE.xmltext/xml2671https://repository.eia.edu.co/bitstreams/51840d03-7a7b-4991-b47d-b37dca8f75ce/download2df91b639827595bacb294f10183422cMD5111190/5138oai:repository.eia.edu.co:11190/51382023-07-25 17:23:52.923https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Revista EIA - 2020metadata.onlyhttps://repository.eia.edu.coRepositorio Institucional Universidad EIAbdigital@metabiblioteca.com |